- •Учебно-методическое издание
- •Учебно-методическое издание
- •Лабораторная работа № 1а «исследование характеристик газозарядного детектора и измерение радиационного фона рабочего места» Введение.
- •Контрольные вопросы к разделу II
- •Итог работы
- •1) Газоразрядный счетчик Гейгера – Мюллера
- •2) Полупроводниковые
- •3) Сцинцилляционные
- •1. Подключить дозиметр к источнику питания (9в).
- •4. Проведение измерений. П.1. Определение мощности эквивалентной дозы естественного радиационного фона.
- •I. 1. Принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера и исследование его рабочих характеристик.
- •3. Радиационный фон среды.
- •1. Радиоизлучение горных пород (в том числе газа радона)
- •2. Строительные материалы
- •3. Космические лучи
- •2. Дозиметры. Основные характеристики.
- •1. Диапазон измерений мощности излучений
- •2. Измерение плотности потока β – частиц
- •2. Оценка эффективности работы счетчика.
- •Практическая часть.
- •3. Установка и приборы
- •II. Измерение радиационного фона рабочего места
- •1. Основные законы дозиметрии.
- •Контрольные вопросы к разделу I
- •4. Порядок включения установки.
- •8. Внимание! По окончании измерения выключить тумблеры бпнв-600-12, пересчетное устройство ps-2000, после чего отключить приборы от сети питания.
Контрольные вопросы к разделу II
1. Дайте определение понятие активности радионуклида и единиц измерения активности.
2. Дайте определение и укажите единицы измерения экспозиционной дозы Dэ .
3. Дайте определение и укажите единицы измерения поглащенной дозы Dμ .
4. Дайте определение и укажите единицы измерения эквивалентной дозы Н.
5. Поясните чем отличается по физическому смыслу эквивалентная доза от поглощенной.
6. Какой физический смысл коэффициента К?
7. Как перейти от энергетических характеристик доз излучения к соответствующим характеристикам мощностей?
8. Из каких основных слагаемых складывается естественный радиационный фон?
9. Объясните принцип работы детектора ДБГ-075, RSM100.
10.Укажите чему равна мощность эквивалентной дозы PO для Москвы и рассчитайте какую величину мощности эквивалентной дозы получит человек в Москве за 1 год и 70 лет жизни.
Литература:
Сивухин Д.В. Курс физики. Том 5, часть 2. М 1989 г.
Сивинцев Ю.В. Насколько опасно излучение. М 1991 г.
Радиация. Дозы, эффекты, риск. М 1989 г.
Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. М 1971 г.
17
п.2. Проверка рабочего места на β – излучение
На поверхности рабочего места зафиксировать две точки S, Х на расстоянии 15-20 см друг от друга.
Порядок включения дозиметра описан в п.1. Конкретно для определения β-излучений необходимо выполнить следующие операции:
а) с закрытым экраном провести по четыре замера в точках X и S (PHγ).
б) открыть экран, перевести переключатель MODE (режим) в положение β и провести по четыре замера в точках Х и S (PHγβ).
Полученные данные занести в таблицу 4.
Таблица 4
|
|
Экран открыт |
Экран закрыт | ||
|
Точки замеров |
Х |
S |
Х |
S |
|
Число замеров (по 4 замера) |
PХ1 -------- PХ4 |
PS1 -------- PS4 |
P’Х1 -------- P’Х4 |
P’S1 -------- P’S4 |
Искомое значение Nβ рассчитывается по формуле
(7)
(О размерности Nβ см. раздел: Дозиметры. Основные характеристики. п.2).
ВНИМАНИЕ! После окончания всех замеров переключатель питания перевести в положение OFF (Выкл.) и отключить прибор от источника питания.
Итог работы
После завершения
всех расчетов сравнить полученные
величины
с величиной естественного фона МосквыPo
(0,1–0,25 мкЗв/час), объяснить возможные
расхождения, сделать соответствующие
выводы о наличии β-излучений на рабочем
месте . Следует помнить о точности
показаний дозиметра δPН=±30%.
Все изложить в кратком письменном
отчете.
2
проникающей способностью, активно ионизируют вещество, пробегая в воздухе до десятков метров.
Частицы излучения проходя через детектор вызывают в среде детектора появление ионов, то есть появляются электрические заряды. Эти заряды могут создать импульс тока, напряжения, световую вспышку, что далее можно фиксировать приборами.
На этом принципе основано работа дозиметрических приборов. Чаще всего используются приборов трех типов:
1) Газоразрядный счетчик Гейгера – Мюллера
2) Полупроводниковые
3) Сцинцилляционные
Здесь подробно будет рассмотрено работа счетчика Гейгера-Мюллера (Г-М). О принципах работы других счетчиков дадим лишь краткие пояснения.
Полупроводниковый детектор состоит из кристалла Si или Ge, на торцах которого созданы n-слои (электронная проводимость) и p-слои (дырочная). Полупроводник включен в цепь батареи с нагрузочным сопротивлением Rн.. Как только через p-n слой пройдет ионизирующая частица, в переходном слое изменится перераспределение зарядов и сопротивление переходного слоя резко упадет. На сопротивление RН возникнет импульс тока, что может быть зарегистрировано прибором.
Сцинцилляционный счетчик (детектор) – состоит из сцинцилятора и фотоумножителя. Сцинциллятор – это твердое или жидкое вещество, способное при попадании заряженной частицы давать вспышку света, которая далее усиливается фотоумножителем и регистрируется прибором. Вспышка света в сцинцилляторе возникает в результате того, что заряженная частица возбуждает атом вещества и атом, переходя в основное состояние, испускает квант света.
3
